スイッチングノイズ解析 DCDCコンバータ部分の伝導ノイズ解析
MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬
DCDCコンバータがスイッチング動作時の伝導ノイズを検討。 電源端子の0.1uFを追加すると高域ノイズが下がるが、6.7MHz付近では増加することが確認できる。 【特徴】 ○MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬 ○SPICEモデルによる非線形動作 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
- 企業:株式会社エム・イー・エル
- 価格:応相談
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MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬
DCDCコンバータがスイッチング動作時の伝導ノイズを検討。 電源端子の0.1uFを追加すると高域ノイズが下がるが、6.7MHz付近では増加することが確認できる。 【特徴】 ○MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬 ○SPICEモデルによる非線形動作 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
CPU内でスイッチングパルスを発生
モータがスイッチング動作時の伝導ノイズを検討。 CPU内に制御パルス源を設定。 ドライバトランジスタ、FETを駆動しモータに電流が流れる。 電源端子には基本波成分で-50dBVのノイズが確認できる。 【特徴】 ○CPU内でスイッチングパルスを発生 ○FETをスイッチング(SPICEモデルによる非線形動作) 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
回路シミュレータ(S-NAP/Pro)を用いた電源インピーダンスの検討
プリントパターンの設計段階において、シミュレータを用いることで、効率のよい設計が可能となり本質的な問題点の把握も容易になる。マイクロ波で用いられるシミュレータには大別すると2 種類ある。回路シミュレータと電磁界シミュレータである。 回路シミュレータは回路モデルが限定されるが、キルヒフォッフの法則に基づいて回路計算を行うだけであるので、非常に高速なシミュレーションが可能である。電磁界シミュレータは、マクスウエルの方程式を厳密に解き、複雑な電磁現象を正確にシミュレーションできるが、回路シミュレータに比較し、非常に解析時間を要する。しかしながら、これらのシミュレータを適宜使い分けることによって、効率的に問題点の把握、対策を行うことができる。 【特徴】 ○効率のよい設計が可能となり本質的な問題点の把握も容易になる ○マイクロ波で用いられるシミュレータには大別すると2種類ある →回路シミュレータと電磁界シミュレータ ○これらのシミュレータを適宜使い分けることによって、 効率的に問題点の把握、対策を行うことができる 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。